丙酮酸脱氢酶 丙酮酸脱氢酶位于线粒体哪里

本篇文章给大家谈谈丙酮酸脱氢酶,以及丙酮酸脱氢酶位于线粒体哪里对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。本文目录丙酮酸

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本文目录

  1. 丙酮酸怎么生成乙酸
  2. 丙酮酸脱氢酶位于线粒体哪里
  3. 乳酸脱氢产生的丙酮酸反应方程式
  4. 丙酮酸生成乙酰coa公式
  5. 丙酮酸脱氢酶和丙酮酸脱羧酶的区别

丙酮酸怎么生成乙酸

丙酮酸在丙酮酸氧化酶作用下生成乙酸;另一条主要途径是丙酮酸首先通过丙酮酸脱氢酶系的作用产生乙酰CoA,再由磷酸转乙酰酶和乙酸激酶催化形成乙酸。

厌氧条件下,丙酮酸在丙酮酸甲酸裂解酶作用下形成乙酰辅酶A(CoA)和甲酸,再由乙酰CoA经PTA-ACK途径生成乙酸。

丙酮酸脱氢酶位于线粒体哪里

线粒体内膜上。

丙酮酸脱氢酶是由三个酶组合的复合体,负责催化丙酮酸脱羧,生成乙酰辅酶A的不可逆反应,分布在线粒体内膜上。酶具有无活性(磷酶化)和有活性(去磷酸化)两种形式,这一点与磷酸化酶不同。有多种别构调节剂调控二种酶形式的转换,并受激素活动影响。

乳酸脱氢产生的丙酮酸反应方程式

乳酸脱氢氧化化学反应式

1.

乳酸脱氢氧化生成丙酮酸和水!

2.

CH3CH(OH)COOH==>CH3C(O)COOH+H2O

分子式ch3cocooh,原称焦性葡萄酸,是参于整个生物体基本代谢的中间产物之一.丙酮酸可通过乙酰coa和三羧酸循环实现体内糖、脂肪和氨基酸间的互相转化,因此,丙酮酸在三大营养物质的代谢联系中起着重要的枢纽作用.对许多酶反应都有关系.在动植物的共同呼吸源中,碳水化合物是最常用的,其反应途径是从形成己糖二磷酸酯经过丙糖磷酸酯而分解为丙酮酸

丙酮酸生成乙酰coa公式

1.葡萄糖经酵解途径生成丙酮酸:

此阶段在细胞胞液中进行,与糖的无氧酵解途径相同,涉及的关键酶也相同。一分子葡萄糖分解后生成两分子丙酮酸,两分子(NADH+H+)并净生成2分子

ATP。NADH在有氧条件下可进入线粒体产能,共可得到2×2或2×3分子ATP。故第一阶段可净生成6/8分子ATP。

2.丙酮酸氧化脱羧生成乙酰CoA:

丙酮酸进入线粒体,在丙酮酸脱氢酶系的催化下氧化脱羧生成(NADH+H+)和乙酰CoA。此阶段可由两分子(NADH+H+)

产生2×3分子ATP。丙酮酸脱氢酶系为关键酶,该酶由三种酶单体构成,涉及六种辅助因子,即NAD+、FAD、CoA、TPP、硫辛酸和Mg2+。

3.经三羧酸循环彻底氧化分解:

生成的乙酰CoA可进入三羧酸循环彻底氧化分解为CO2和H2O,并释放能量合成ATP。一分子乙酰CoA氧化分解后共可生成12分子ATP,故此阶段可生成2×12=24分子ATP。

三羧酸循环是指在线粒体中,乙酰CoA首先与草酰乙酸缩合生成柠檬酸,然后经过一系列的代谢反应,乙酰基被氧化分解,而草酰乙酸再生的循环反应过程。这一循环反应过程又称为柠檬酸循环或Krebs循环。

三羧酸循环由八步反应构成:草酰乙酸+乙酰CoA→柠檬酸→异柠檬酸→α-酮戊二酸→琥珀酰CoA→琥珀酸→延胡索酸→苹果酸→草酰乙酸。

三羧酸循环的特点:①循环反应在线粒体中进行,为不可逆反应。②每完成一次循环,氧化分解掉一分子乙酰基,可生成12分子ATP。

③循环的中间产物既不能通过此循环反应生成,也不被此循环反应所消耗。④循环中有两次脱羧反应,生成两分子CO2。

⑤循环中有四次脱氢反应,生成三分子NADH和一分子FADH2。⑥循环中有一次直接产能反应,生成一分子GTP。

⑦三羧酸循环的关键酶是柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶和α-酮戊二酸脱氢酶系,且α-酮戊二酸脱氢酶系的结构与丙酮酸脱氢酶系相似,辅助因子完全相同。

丙酮酸脱氢酶和丙酮酸脱羧酶的区别

催化分解的对象不同,引起丙酮酸反应的部位不同。丙酮酸脱氢酶是催化丙酮酸脱水羧基的氢离子,而丙酮酸脱羧酶是催化丙酮酸脱去羧基。

关于丙酮酸脱氢酶到此分享完毕,希望能帮助到您。

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